| infotek |
2023-04-25 08:23 |
锥形入射
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 K<Yh'RvTD 9Od
Kh\F ( 概述 ,vg8iRa ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 )}G
HG#D{ ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 j?w7X?1( ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 n)`*{uv$ ~&B_ Bswf 光栅级次分析器 C6'[ Tn fM
S- 1. 简介 1grrb&K V3@^bc! 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 A
FfgGO
& k1Ez 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 i7 p#%2 /#>?wy<s~ 2. 结果 X*S|aNaLWW mhlJzGr*q ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) krz@1[w-j ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 b.Y[:R_9& ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 'Iu$4xo`[ vj{h*~ 经典场追迹 uu#ALB
Jm 1/le%}mK 1. 简介 %gw0^^A qQpR gzw 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 % j^= Y;#P"-yH 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 yRieGf1'SD ,T&B.'cq 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 H.i_,ZF 4s"8e]q= 2. 配置光路图 i$og
v2J Y/@4|9! 2@e<II2ha8 3. 传播至远场 /5yWvra 2^UFP+Yw 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 6x[gg !;85 /1MO]u\
vRT1tOQ$ 4. 预览设置 =gfLl1wY[ vaK$j!%FE xhqIE3gd 结论 5%4:)s{4| vV=$N"bT~ 1. 对比(截屏) GhpH7%s
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) >mt<`s v5<Ext
rV - }
Z 光栅级次分析器 {SROg;vA ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) i 3?zYaT ■ 效率:1.21%(相对于入射场) 0Y!Bb2m <[a9"G7 \".3x
PkE 经典场追迹 iY*Xm,# ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) :_H$*Q=1 ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) Z,u:g c+* -4hX- 总结 @+xkd(RfN x%x[5.CT 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 u4.-AY { J@yy2AZnO 2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 wF38c]r`\<
|
|